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三菱微型计算机
M37906M4C - XXXFP , M37906M4C - XXXSP , M37906M4H - XXXFP
M37906M4H - XXXSP , M37906M6C - XXXFP , M37906M6C - XXXSP
M37906M8C - XXXFP , M37906M8C - XXXSP
16位微机的CMOS
传输
中: (发送使能位TEJ标志)开始发送时,位0
UARTj发射/接收控制寄存器1是“1” , 1位1的( TIJ标志)
是“0” ,和CTS
j
输入为“L” 。在TIJ标志指示是否传输
麻省理工学院的缓冲寄存器为空或不是。据清“ 0 ”时,数据是
写入发送缓冲寄存器;它被设置为“1”的内容时
发送缓冲器的寄存器传送到发送寄存器
与发送缓冲寄存器为空。
当所有的发送条件满足时,在发送数据
发送缓冲寄存器被转移到发送寄存器,
和传输启动。如示于图60中,数据是从输出
T
X
D
j
针每次当传输时钟CLK
j
从“H”变化
为“L” 。 (在时钟同步串行I / O模式下,一个极性
传输时钟可以改变。有关详细信息,请参阅上一节
选择的传送时钟的极性。 )中的数据是从输出
最显着的位。
当发送寄存器的内容后变空了
被发送,数据将自动从发送转移
缓冲寄存器的发送寄存器,如果下一次传输开始
条件被满足。下一次发送被执行
接着向。一旦传输开始时, TEJ标志, TIJ标志,
和CTS
j
信号被忽略,直到数据传输完成。
因此,传输不中断,当CTS
j
输入
在传输过程中改变成“H” 。
由TEJ标志, TIJ标志,并表示传输开始条件
CTS
j
被选中而T
结束
信号(如图60所示)为“H ” 。
因此,数据可以被连续地,如果下一个transmis-发送
锡永数据被写入发送缓冲寄存器和TIJ标志是
泰德之前清“ 0 ”
结束
信号变为“H ” 。
第3位(T
X
EPTYj UARTj的标志)发送/接收控制寄存器0
变化为“ 1”时只有T后的下一个循环
结束
信号变为“H”时
和变化为“0”时,传送开始。因此,这个标志可以
可以用于确定数据传输是否已完成。
当从“0”到“1”的TIJ标志的变化,在该中断请求位
该UARTj发送中断控制寄存器设置为“1”。
下一个数据接收变为启用。 UARTk的第4位( OERk标志)
发送/接收控制寄存器1设置为“1”时,下一个数据是
从接收寄存器接收缓冲寄存器
而RIK标志为“1 ” ,并且表示下一个数据被转移
到接收的接收缓冲区寄存器的内容之前登记
之三读。 (换言之,这表明有溢出错误有
发生了。 ) RIK标记被自动清“ 0 ”的低位时,
接收缓冲寄存器的字节被读出或当REK标志是
清为“0”。当REK标志是OERk标志被清除
清除。第5位( FERk标志) ,第6位( PERK标志) ,和第7位( SUMK标志)是
忽略时钟同步模式。
如示于图54中,与时钟同步串行通信
化,数据不能被接收,除非发射机工作BE-
引起的接收时钟是从传输时钟产生。
因此,当不存在发送器必须工作,即使
需要发送的数据从UARTk到UARTj 。
接受
当UART的第2位
k
发送/接收控制寄存器1设置为
“ 1 ” ,接待变为启用。在这种情况下,当信号CLKk
被输入,则接收操作的同时,开始与该信号。
在RTS
k
输出为“H”时的REK标志为“0 ” 。当REK标志
被设置为“ 1”时,将RTS
k
输出变为“L” 。该通知和Transmit
之三侧,前台将启用。当接收操作
化开始时, RTS
k
输出会自动变为“H” 。
当接收操作开始时,接收器采用的数据来自引脚
RxDk每次当发送时钟(CLK
j
)变为从“L”变为“H” 。
同时接收时,接收器寄存器的内容
被移出的位位。
(需要注意的是,在时钟同步串行通信中, polar-
传送时钟的,两者均可以反转。有关详细信息,请参见
上的传送时钟的极性。 )当接收一个8位的数据,
接收寄存器中的内容被转移到接收缓冲器
注册和UARTk的第3位( RIK标记)发送/接收控制寄存器
器1被设置为“1”。换句话说,设定“1”到RIK标志indi-
凯茨该接收缓冲寄存器包含接收到的数据。在
这个时候,如果UARTk的低阶字节接收缓冲寄存器是
读出时, RTS
k
输出变回为“L” 。这表明
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